СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
Измерители показателей ошибок в цифровых каналах и трактах передачи. Технические требования. Методы испытаний Издание официальное ОСТ 45.91-96 МИНСВЯЗИ РОССИИ |
Предисловие | ||
1 |
РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом связи (ЦНИИС) Минсвязи России |
|
2 |
УТВЕРЖДЕН Министерством связи Российской Федерации |
|
3 |
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ информационным письмом Министерства связи Российской Федерации от 16.12.1996 г. № 5862 |
|
4 |
В развитие ГОСТ 26783-85 |
|
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России. |
Содержание
1 |
Область применения |
1 |
|
2 |
Нормативные ссылки |
1 |
|
3 |
Определения |
2 |
|
4 |
Обозначения и сокращения |
3 |
|
5 |
Технические требования |
3 |
|
5.1 |
Общие требования |
3 |
|
5.2 |
Требования к входу (выходу) приборов |
4 |
|
5.3 |
Требования к измерительным сигналам |
5 |
|
5.4 |
Требования к передающей части средств измерений |
7 |
|
5.5 |
Требования к приемной части приборов |
9 |
|
6 |
Методы испытаний |
12 |
|
6.1 |
Общие требования |
12 |
|
6.2 |
Требования к средствам измерений |
12 |
|
6.3 |
Измерение входного и выходного сопротивления прибора |
12 |
|
6.4 |
Проверка затухания асимметрии |
14 |
|
6.5 |
Проверка частоты сигнала на выходе ГИС |
15 |
|
6.6 |
Проверка вырабатываемых испытательных последовательностей |
16 |
|
6.7 |
Проверка работы ГИС от внешнего тактового сигнала |
17 |
|
6.8 |
Проверка формы импульсов цифрового сигнала |
18 |
|
6.9 |
Проверка правильности формирования кодов выходного сигнала ГИС |
18 |
|
6.10 |
Проверка правильности введения ошибок по битам |
18 |
|
6.11 |
Проверка собственного фазового дрожания сигнала на выходе ГИС |
19 |
|
6.12 |
Измерение погрешности размаха вводимого фазового дрожания |
19 |
|
6.13 |
Проверка погрешности счета ошибок и проверка измерения коэффициента ошибок |
20 |
|
6.14 |
Проверка устойчивости ИО к фазовому дрожанию входного сигнала |
21 |
|
6.15 |
Проверка правильности регистрации ИО числа проскальзываний |
21 |
|
Приложение А |
Определения показателей ошибок и других понятий, используемых при анализе результатов измерения |
22 |
|
Приложение Б |
Правила формирования измерительных сигналов в виде циклов цифровых сигналов |
28 |
|
Приложение В |
Перечень основных средств измерения и устройств, рекомендуемых для проверки характеристик измерителей показателей ошибок в цифровых каналах и трактах |
32 |
|
Приложение Г |
Библиография |
34 |
Введение
Настоящий стандарт разработан в дополнение к ГОСТ 26783-85 с учетом современных Рекомендаций Международного союза электросвязи (МСЭ-Т).
СТАНДАРТ ОТРАСЛИ
______________________________________________________________________
Измерители показателей ошибок в цифровых каналах и трактах передачи
Технические требования. Методы испытаний
Error performance measuring equipment for digital paths and channels.
Technical requirements. Measuring techniques
______________________________________________________________________
Дата введения 1997-01-01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает единые требования и методы их оценки для измерителей показателей ошибок цифровых каналов и трактов передачи с целью обеспечения единства измерений и взаимозаменяемости приборов различных производителей и соответствия Рекомендациям Международного союза электросвязи (МСЭ-Т): O.150,O.151,O.152,O.161, O.162, О.171, G.703, G.821, G.826, M.2100 [1; 10-17]1.
Стандарт распространяется на измерители показателей ошибок (далее приборы), предназначенные для использования при настройке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании в процессе эксплуатации и сертификационных испытаниях цифровых каналов и трактов плезиохронной цифровой иерархии со скоростями передачи от 64 до 139264 кбит/с, а также аппаратуры цифрового группообразования и аппаратуры систем передачи.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерения;
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;
ГОСТ 22348-86 Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения;
ГОСТ 22670-77 Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения;
ГОСТ 26886-86 Стыки цифровых каналов передачи и групповых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры;
ГОСТ 27763-88 Структуры циклов цифровых групповых сигналов первичной сети ЕАСС. Требования и нормы;
ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений;
ГОСТ 26.003-80 Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, бит-параллельным обменом информацией. Требования к совместимости;
ГОСТ 18145-81 Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования;
ГОСТ 23675-79 Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры.
______________________________________________________________________
1Здесь и далее в квадратных скобках указаны номера пунктов библиографии (Приложение Г)
3 Определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
- цифровой канал передачи - комплекс технических средств и среды передачи, обеспечивающий передачу цифрового сигнала электросвязи со скоростью передачи, характерной для данного канала передачи;символом в принятом цифровом сигнале;
- цифровой тракт - комплекс технических средств, предназначенный для передачи цифровых сигналов электросвязи нормализованного числа цифровых каналов со скоростью передачи, характерной для данного тракта передачи;
- цифровой сигнал электросвязи - сигнал электросвязи, у которого каждый из представляющих параметров (изменения которых отображают изменения передаваемого сообщения) описывается функцией дискретного времени и конечным множеством возможных значений;
- ошибка - расхождение между символом в переданном цифровом сигнале и соответствующим
Используются также другие термины по ГОСТ 22348 и 22670.
4 Обозначения и сокращения
МСЭ-Т - Международный союз электросвязи, сектор стандартизации в области связи;
ГСИ - Государственная система измерений
КОП - многопроводный магистральный канал общего пользования;
ОЦК - основной цифровой канал;
ПСП - псевдослучайная последовательность;
ГИС - генератор измерительного сигнала;
ТЗ - техническое задание;
ИО - измеритель ошибок;
ТИ - тактовый (единичный) интервал, соответствующий обратной величине номинальной скорости передачи.
5 Технические требования
5.1 Общие требования
5.1.1Электропитание приборов должно осуществляться от сети переменного тока частотой (50 ± 2,5)Гц и напряжением 220 (+22;-33) В с содержанием гармоник до 10% в соответствии с ГОСТ 5237-83 или от встраиваемых источников постоянного тока.
5.2 Требования к входу (выходу) приборов
5.2.1Входное и выходное сопротивление и затухание несогласованности приборов, предназначенных для измерений показателей ошибок с прекращением связи в измеряемом канале или тракте и подключаемых к стандартизованным стыкам этих каналов и трактов, соответствующим ГОСТ 26886, должно соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 Требования ко входу и выходу приборов
Скорость передачи кбит/с |
Входное |
Затухание |
Диапазон частот |
64 |
120 Ом, активное |
³ 12 |
от 3 до 6,4 кГц |
2048 |
75/120 Ом, активное |
³ 12 |
от 20 кГц до 102 кГц |
8448 |
75 Ом, активное |
³ 12 |
от 211 до 422 кГц |
34368 |
75 Ом, активное |
³ 12 |
от 860 до 1720 кГц |
139264 |
75 Ом, активное |
³ 15 |
от 7 до 210 МГц |
5.2.2Входное сопротивление и затухание несогласованности приборов, предназначенных для измерений показателей ошибок без прекращения связи в цифровых каналах и трактах и подключаемых к каналам и трактам в защищенных измерительных точках (имеющих развязывающие устройства) [6], должно соответствовать значениям, указанным в таблице 1. При этом в приборах должно обеспечиваться дополнительное усиление входного сигнала для компенсации затухания развязывающих устройств измерительных точек (до 30 дБ).
Приборы должны правильно работать (как в режиме с прекращением связи, так и в режиме без прекращения связи), если они подключены к выходу стыков через стыковую цепь, что эквивалентно отрезку кабеля с вносимым затуханием по ГОСТ 26886 и [1] (3 дБ для ОЦК, 6 дБ для первичного и вторичного стыков, 12 дБ для третичного и четверичного стыков) на частоте, соответствующей половине скорости передачи измеряемого тракта. Вносимое затухание кабеля на других частотах пропорционально
Таблица 2 - Цифровые испытательные последовательности
Длина ПСП |
Последовательные |
Рекомендации |
Скорость передачи |
|
Номинальное |
Допустимое |
|||
2 11 -1 |
10 |
O.152 |
64; n · 64 |
100 · 10 -6 |
2 15 -1 |
15 |
O.151 |
2048 |
± 50 · 10 -6 |
2 23 -1 |
23 |
О.151 |
34368 |
± 20 · 10 -6 |
В приборах должны предусматриваться следующие ПСП [12]:
а) 2047-битовая последовательность (предназначена для измерения ошибок и фазового дрожания на скоростях передачи 64 кбит/с и 64· N кбит/с [14])
Эта последовательность может вырабатываться в 11-звенном регистре сдвига, выходы 9-го и 11-го звена которого суммируются по модулю 2 в звене суммирования, а результат подается обратно на вход первого звена.
· Число звеньев регистра сдвига |
11 |
· Длина ПСП |
211 -1 = 2047 бит |
· Самая длинная последовательность нулей |
10 (неинвертированный сигнал) |
Примечание: При выполнении измерений на скоростях передачи N · 64 кбит/с последовательные 8-битовые блоки испытательной последовательности должны передаваться в последовательных канальных интервалах. Начало псевдослучайной последовательности не требуется соотносить со скоростью передачи цикла.
б) 32 767-битовая последовательность (предназначена для измерения ошибок и фазового дрожания на скоростях передачи 2048 и 8448 кбит/с [13])
Эта последовательность может вырабатываться в 15-звенном регистре сдвига, выходы 14-го и 15-го звена которого суммируются по модулю 2 в звене суммирования, а результат подается обратно на вход первого звена.
· Число звеньев регистра сдвига |
15 |
· Длина ПСП |
215 -1 = 32767 бит |
· Самая длинная последовательность нулей |
15 (инвертированный сигнал) |
в) 8 388 607-битовая последовательность (предназначена для измерения ошибок и фазового дрожания на скоростях передачи 34368 и 139 264 кбит/с [13]).
Эта последовательность может вырабатываться в 23-звенном регистре сдвига, выходы 18-го и 23-го звена которого суммируются по модулю 2 в звене суммирования, а результат подается обратно на вход первого звена.
· Число звеньев регистра сдвига |
23 |
· Длина ПСП |
223 -1 = 388 607 бит |
· Самая длинная последовательность нулей |
23 (инвертированный сигнал) |
Дополнительно для измерения фазового дрожания могут предусматриваться:
5.3.2
Один цикл | |||||||
Группа 1 |
Группа 2 |
Группа 3 |
Группа 4 |
||||
FAS |
TS1, TS2, TS3, TS4 |
Cj1 |
TS1, TS2, TS3, TS4 |
Cj2 |
TS1, TS2, TS3, TS4 |
Cj3 |
TS1, TS2, TS3, TS4 |
FAS= цикловый синхросигнал плюс биты аварийной сигнализации;
Примечание: Подробная информация о правилах формирования измерительных сигналов в виде циклов в зависимости от структуры группообразования дана в приложении Б. Биты испытательной последовательности нумеруются там последовательно. Это не означает, что эти биты должны принадлежать одной и той же последовательности. В зависимости от применения может быть предпочтительным предусмотреть независимые испытательные последовательности в группах, представляющих компонентные сигналы более низкого порядка.
б) для проверки работы только входной части тракта (аппаратуры группообразования) не требуется, чтобы измерительный сигнал содержал правильную информацию стаффинга, и не является необходимым формировать входной цифровой сигнал высшего порядка таким образом, чтобы значащие цифровые сигналы появлялись на выходах компонентных трактов. Такой сигнал формируется, как показано ниже:
Цикл 1 |
Цикл 2 |
Цикл 3 |
- - - - |
Цикл n |
||||
FAS |
TS от |
FAS |
TS от |
FAS |
TS от |
- - - - |
FAS |
TS от |
FAS = цикловый синхросигнал плюс биты аварийной сигнализации;
биты от TS1 до TSy = биты испытательной последовательности, которые могут принадлежать только одной последовательности.
5.3.4Правила формирования измерительного сигнала в виде циклов цифровых сигналов приведены в приложении Б (в соответствии с [12]).
5.4 Требования к передающей части средств измерений (ГИС)
5.4.1Требования к синхронизации
· от собственного тактового генератора на частоте f измеряемого цифрового сигнала с погрешностью, не превышающей значения для данной частоты, указанного в таблице 2;10 -6 × f и амплитудой 200 мВ - 1 В (форма сигнала указывается в ТЗ);
· от внешнего тактового сигнала с погрешностью частоты не более ± 50 ×
Если прибор предусмотрен для измерения ОЦК, в режиме противонаправленного стыка ОЦК в ГИС должны быть предусмотрены два варианта работы:
I - в качестве потребителя (в сторону аппаратуры преобразования 64/2048 кбит/с), синхронизация - от синхронизирующего сигнала противонаправленного стыка (такт + октет);
II - в качестве аппаратуры преобразования (в cторону линии 64 кбит/с), синхронизация - от собственного и от внешнего тактового генератора; подача синхронизирующего сигнала (такт + октет) в линию 64 кбит/с.
Параметры синхронизирующего сигнала должны соответствовать ГОСТ 26886.
5.4.2 В ГИС должна быть предусмотрена возможность введения в измерительный сигнал калиброванных ошибок (тип ошибки указывается в ТЗ - см. п.5.5.2). Пределы вводимого коэффициента ошибок по битам и по алгоритму кода должны быть от 10-8 до 10-3, при введении ошибок в цикловой синхросигнал - от 10-6 до 10-2.Должны вводиться также единичные ошибки по команде оператора или для автоматизированных приборов по программе. Может быть предусмотрено введение пакетов ошибок. 5.4.3 В ГИС может быть предусмотрена дополнительная возможность расстройки тактовой частоты выходного сигнала до ± 100 · 10 -6 · f. 5.4.4 В ГИС приборов, предназначенных для измерения показателей ошибок в “N” канальных интервалах первичного цифрового тракта, должна предусматриваться возможность вставления измерительного сигнала в канальные интервалы цикла (см. п.5.3.3), номера которых устанавливаются оператором или для автоматизированных приборов программой из канальных интервалов 01 - 31. 5.4.5 Для ГИС, предназначенных также для измерения допустимого значения фазового дрожания на входе цифровых каналов и трактов, должна быть обеспечена возможность введения в измерительный сигнал фазового дрожания в соответствии с требованиями к размаху генерируемого фазового дрожания в зависимости от частоты, указанными на рисунке 1 и в таблице 3. Собственное фазовое дрожание в выходном сигнале ГИС в режиме без введения фазового дрожания должно быть не более 0,01-0,05 ТИ в зависимости от назначения прибора и скорости измеряемого цифрового сигнала. Источник модуляции может быть внешним или включен в состав прибора. Рисунок 1 - Размах генерируемого фазового дрожания в зависимости от частоты |
Таблица 3 - Размах генерируемого фазового дрожания в зависимости от частоты
Скорость передачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(кбит/с) |
ТИ |
Гц |
||||||||
64 |
5 |
0,5 |
2 |
600 |
6к |
20к |
||||
2048 |
40 |
20 |
10 |
0,5 |
12мк |
5 |
10 |
900 |
18к |
100к |
8448 |
200 |
20 |
10 |
0,5 |
12мк |
10 |
20 |
400 |
8,5к |
400к |
34368 |
1000 |
20 |
10 |
0,5 |
* |
50 |
100 |
1000 |
20к |
800к |
139264 |
3000 |
20 |
10 |
0,5 |
* |
50 |
100 |
500 |
10к |
3500к |
Примечание: Значения размаха фазового дрожания на рисунке 1 и таблице 3 приведены в тактовых интервалах (ТИ).5.4.6 Погрешность установки размаха генерируемого фазового дрожания, должна быть не более
± (0.05A + x + y) ТИ,
где A - установленное значение размаха фазового дрожания;
х - составляющая погрешности в зависимости от частоты, которая не должна превышать ± 0,03A;
y - составляющая погрешности, в зависимости от вида испытательной последовательности, которая не должна превышать ± 0,02A.
5.5 Требования к приемной части приборов (ИО)
5.5.1Приемная часть прибора - измеритель ошибок (далее - ИО) должна работать с внутренним выделителем тактовой частоты из принимаемого сигнала, а также от внешнего сигнала (как в ГИС - см. п.5.4.1).
в) по ошибкам в информационного сигнала, определенного с помощью процедуры CRC-4 в соответствии с п. 5.5.4;
г) по блокам в соответствии с п.5.5.5;
д) по нарушению алгоритма кода в соответствии с п.5.5.7;
2) счет числа ошибок в течение установленного периода измерения;
3) регистрация дефектов в соответствии с приложением А;
4) анализ потока зарегистрированных ошибок и дефектов по односекундным интервалам времени и индикация:
а) коэффициента ошибок: текущего и/или среднего значения за установленный период времени в соответствии с п.5.5.7;
б) показателей ошибок (по блокам) за установленный период измерения для проверки цифровых трактов на соответствие долговременным нормам согласно Рекомендации МСЭ-Т G.826 [10] (приложение А):
- коэффициента ошибок по секундам с ошибками;
- коэффициента ошибок по секундам, пораженным ошибками;
- коэффициента фоновых ошибок по блокам;
в) показателей ошибок (по битам) за установленный период измерения для проверки ОЦК на соответствие долговременным нормам согласно Рекомендации МСЭ-Т G.821 [8] (приложение А):
- количества секунд с ошибками;
- количества секунд, пораженных ошибками
г) показателей ошибок (по битам) за установленный период измерения для проверки цифровых трактов на соответствие нормам при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации согласно Рекомендации МСЭ-Т М.21
5.5.4ИО, предназначенные для измерения показателей ошибок в цифровых сетевых трактах без прекращения связи или с прекращением связи по измерительному сигналу, сформированному в виде цикла (п.5.3.3), должны определять ошибки по битам в выделенном из цифрового сигнала цикловом синхросигнале (структура цикла - в соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т G.704 [2], G.742 [4] и G.751 [5]) и, если он предназначен для измерения первичного цифрового тракта, с помощью процедуры CRC-4 в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.704 [2].
Таблица 4 - Значения величины блоков для контроля показателей ошибок
Скорость передачи (кбит/с) |
Величина |
Длина |
|
2048 |
2048 |
1 мс |
CRC-4 |
8448 |
4224 |
500 мкс |
Примечание |
34368 |
4296 |
125 мкс |
Примечание |
139264 |
17408 |
125 мкс |
Примечание |
Примечание: значение величины блока основано на кратности 125 мкс. Действительное значение величины/длины блока может отличаться от номинального значения, данного в таблице, на ± 5%.5.5.6 ИО должен обеспечивать индикацию коэффициента зарегистрированных ошибок за установленный интервал времени (в зависимости от установленного типа ошибки).
5.5.9
ИО должен обеспечивать измерение при поступлении на вход цифрового сигнала с фазовым дрожанием, допустимым для выхода цифровых стыков - по ГОСТ 26886.6 Методы испытаний
6.1
Общие требованияОбщие требования к методам испытаний, их последовательности, нормальным условиям испытаний, а также методы испытания при изменении напряжения и частоты электропитания, сопротивления и электрической прочности изоляции, на устойчивость к климатическим и механическим воздействиям, на прочность при транспортировании и при изменении климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 22261.
6.2
Требования к средствам измерений6.2.1
Перечень рекомендуемых для проведения испытаний средств измерений приведен в приложении Г.6.3
Измерение входного и выходного сопротивления прибора (п. 5.2.1)6.3.1
Выходное сопротивление ГИС измеряется с помощью резисторной схемы (рисунок 2) при разных значениях нагрузки (Rн и R1) и определяется по формуле:где U1 - амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при подключении номинальной нагрузки Rн,
U2 - амплитуда или напряжение 1-й гармоники выходного сигнала при подключении измененной нагрузки R1=Rн/2 Ом.
Измерение амплитуды или 1-й гармонической составляющей выходного сигнала следует проводить прибором с высокоомным (для ОЦК и первичного тракта симметричным) входом. Для этой цели может быть использован осциллограф, включенный по схеме рисунка 2 через симметрирующий трансформатор или согласующую схему, или избирательный измеритель уровня (ИИУ) на диапазон частот, соответствующий стыкам, для которых предназначен данный выход прибора. Шнуры, используемые при измерениях симметричных объектов, должны быть проверены по собственной асимметрии.
Для удобства наблюдения импульсов на экране осциллографа структура сигнала устанавливается в виде 1 (единицы) с несколькими нулями.
Затухание несогласованности входа и выхода прибора может быть вычислено по формуле:
, |
Высокоомное входное сопротивление проверяют по вносимому затуханию в точке подключения объекта по схеме рисунка 3б. Напряжение U1, измеренное милливольтметром с высокоомным входом (> 1 МОм) на выходе генератора сигналов с номинальным для измеряемого тракта выходным сопротивлением и нагруженным на такое же сопротивление, не должно отличаться более, чем на 5-
10% (в зависимости от заданного в ТЗ вносимого затухания), от напряжения U2 после подключения к этим точкам ИО с высокоомным входом.ГИС - генератор испытательного сигнала;
ИИУ - избирательный измеритель уровня
Рисунок 2 - Схема измерения выходного сопротивления прибора
а) Измерение сопротивления входа для согласованного включения
б) Проверка высокоомного входного сопротивления
Рисунок 3 - Схема измерения входного сопротивления прибора
6.4
Проверка затухания асимметрииПроверка затухания асимметрии выхода ГИС и входа ИО проводится по схемам рисунков 4 и 5. Резисторы R1 и R2 (точность 0,5-1%) на обеих схемах подбираются так, чтобы их разность была менее 0,1%.
Схемы проверяются предварительно по затуханию собственной асимметрии, которое должно быть на 10 - 20 дБ выше измеряемого.
Искомое значение затухания
аас = р
1 - р2 = 20 lg U1/U2,где р
1 - р2- уровни напряжений U1 и U2 соответственно (см. схемы).R1 = R2 = Rн/2
Рисунок 4 - Измерение затухания асимметрии выхода прибора
Рисунок 5 - Измерение затухания асимметрии входа прибора
6.5 Проверка частоты сигнала на выходе ГИС
Проверка частоты сигнала на выходе ГИС (п.5.4.1 и 5.4.3) осуществляется с помощью частотомера (рисунок 6), подключаемого к выходу тактовой частоты прибора Fт.
При отсутствии выхода тактового сигнала допускается измерение частоты сигнала по измерительному сигналу. В этом случае устанавливается режим работы без цикла и вид сигнала в форме единиц.
Осуществляя регулировку расстройки частоты в приборе в пределах, оговоренных в технической документации, проверяют, укладывается ли в допуск измеренное значение тактовой частоты сигнала.
При измерении частоты выходного измерительного сигнала измеренное значение частоты в зависимости от кода равно или кратно номинальному значению тактовой частоты.
Погрешность частотомера должна быть не более ± 1 ? 10 -6 ? f.
Примечание: В данном пункте и далее в методике используются дополнительные выходы ГИС для следующих сигналов: измерительного сигнала в двоичной форме (Fд), синхроимпульсов с частотой испытательной последовательности (Fc), сигнала тактовой частоты (Fт).
Рисунок 6 - Схема для измерения частоты сигнала
6.6 Проверка вырабатываемых испытательных последовательностей
Проверка вырабатываемых испытательных последовательностей (п.5.3.2) проводится для 16-битого слова путем измерения частоты сигнала при установке определенной структуры слова. Частота сигнала в двоичной форме (на выходе Fд) должна быть в (n+1) раз меньше номинальной при сигнале в виде чередования 1 и n нулей.
Для ПСП (п.5.3.1) проверка осуществляется определением их длины и числа единиц в последовательности. Длина проверяется путем измерения отношения тактовой частот и Fс (синхроимпульс ПСП) в режиме работы ГИС без цикла, число единиц в последовательности проверяется путем измерения отношения частоты выходного сигнала в двоичном коде Fд к частоте сигнала с выхода Fc (рисунок 7б). Отношение частот измеряется с помощью частотомера. Показание частотомера для этих измерений должно соответствовать таблице 5.
Таблица 5 - Показания частотомера при измерении длины и количества единиц ПСП
ПСП |
Показание |
Показание |
2 9 -1 |
511 |
128 |
2 11 -1 |
2047 |
512 |
2 15 -1 |
32767 |
8192 |
2 23 -1 |
8388607 |
2097152 |
а) измерение длины последовательности
б) измерение числа единиц в последовательности
Рисунок 7 - Схема для проверки формирования испытательных последовательностей
При отсутствии в приборе выходов, указанных в вышеприведенной методике, правильность формирования испытательных последовательностей проверяется путем совместной работы с заведомо исправным ИО любого типа, предназначенного для измерений тех же цифровых сигналов. При соединении испытываемого ГИС и исправного ИО и установке аналогичных режимов работы не должно наблюдаться появления ошибок и должен осуществляться адекватный счет ошибок при ручном введении их на ГИС.
Так же проверяется правильность формирования измерительных сигналов в форме цикла (п.5.3.3).
6.7
Проверка работы ГИС от внешнего тактового сигналаПроверка работы ГИС от внешнего тактового сигнала (п.5.4.1) проводится по схеме рисунка 7а с помощью генератора синусоидальных сигналов, от которого подаются сигналы с необходимой частотой и амплитудой (с допусками согласно технической документации). Частота тактового сигнала контролируется частотомером. Правильная работа ГИС контролируется путем измерения правильности формирования испытательных последовательностей в соответствии с п.6.6 настоящей методики.
Проверка работы прибора от синхронизирующих сигналов в режимах сонаправленного и противонаправленного стыков ОЦК проводится от специального генератора стендового оборудования (допускается проведение проверки в этих режимах работы при линейных испытаниях от реальных сигналов).
6.8
Проверка формы импульсов цифрового сигналаФорма импульса (п.5.2.3) цифрового сигнала (амплитуда, длительность, время нарастания и спада импульса) на выходе ГИС (Вых.) проверяется с помощью осциллографа по схеме рисунка 8. Измерения рекомендуется проводить по сигналу в виде 1 с несколькими нулями.
Применяемый осциллограф должен иметь время нарастания переходной характеристики втрое меньше ширины фронта проверяемого импульса, а точность измерения амплитуды - не хуже ± 3%. Вход осциллографа должен быть или высокоомным (тогда генератор нагружается на номинальное сопротивление), или низкоомным (тогда при необходимости осциллограф должен подключаться к ГИС через согласующую схему).
Рисунок 8 - Схема для измерения параметров импульсов
6.9
Проверка правильности формирования кодов выходного сигнала ГИС Правильность формирования кодов выходного сигнала ГИС (п.5.2.3) проверяется с помощью осциллографа по схеме рисунка 8. Для удобства наблюдения кодов на экране устанавливается структура испытательной последовательности в виде 1 с несколькими нулями.6.10
Проверка правильности введения ошибок по битамПравильность введения ошибок по битам (п.5.4.2) в выходной сигнал ГИС (значение калиброванных ошибок) может проверяться по методике п.6.6 путем измерения количества единиц (или нулей) в испытательных последовательностях при введенных вручную ошибках.
При отсутствии в испытываемом ГИС выходов, необходимых для испытаний по указанной методике, проверка правильности введения ошибок проводится по заведомо исправному ИО любого типа, предназначенного для измерений тех же цифровых сигналов.
Введение ошибок кода и ошибок в цикловый синхросигнал проверяется также по внешнему ИО.
6.11 ???????? ???????????? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? ???
Собственное фазовое дрожание сигнала на выходе ГИС в режиме без введения фазового дрожания (5.4.4) проверяется при помощи анализатора спектра, подключаемого к выходу (Вых.) генератора по схеме рисунка 9. Проверка проводится при установлении структуры выходного сигнала в виде последовательности единиц. На экране анализатора наблюдается спектр исследуемого сигнала вокруг полутактовой частоты сигнала.
Принимая во внимание то, что размах собственного фазового дрожания много меньше тактового интервала (ТИ
Y = 0,32 · В/А,
где А - амплитуда основной спектральной составляющей;
В - наибольшая амплитуда паразитных составляющих в диапазоне частот,
отстоящих от частоты основной спектральной составляющей до ± (5-10)%.
Полоса обзора анализатора спектра устанавливается шириной до 15-20% от частоты основной спектральной составляющей, полоса пропускания 3-10Гц. При необходимости должна применяться согласующая схема.
Рисунок 9 - Схема проверки собственного фазового дрожания
6.12
Измерение погрешности размаха вводимого фазового дрожанияПогрешность размаха вводимого фазового дрожания (п.5.4.4) проверяют с помощью соответствующего измерителя фазового дрожания, служащего эталоном, или по схеме рисунка 10 при помощи двухканального осциллографа при подаче на один канал сигнала тактовой частоты с выхода Fт ГИС, а на другой - сигнал с выхода (Вых). Для удобства наблюдения фазового дрожания рекомендуется использовать сигнал в коде AMI со структурой в виде единицы с несколькими нулями (не менее 3). На экране осциллографа наблюдается размытый фронт выходного сигнала прибора. Ширина размытости сравнивается с тактовым сигналом на втором канале осциллографа и проверяется соответствие установленному значению введенного фазового дрожания. Частота введенного фазового дрожания устанавливается или на испытуемом приборе, или на внешнем генераторе, подключенном к соответствующему входу модулирующего сигнала (в зависимости от предусмотренного варианта
образования фазового дрожания).Рисунок 10 - Схема проверки вводимого фазового дрожания
6.13
Проверка погрешности счета ошибок и проверка измерения коэффициента ошибокПроверка погрешности счета ошибок и проверка измерения коэффициента ошибок (п.п. 5.5.1-5.5.8) проводится по схеме рисунка 11 с помощью аттестованного ГИС (можно от испытываемого прибора после проверки его параметров), по сигналу с калиброванной ошибкой. Проверка проводится как при внутренней, так и при внешней синхронизации ИО от сигнала с заданными допусками по частоте и амплитуде.
Измерения проводятся в различных режимах работы, определяемых технической документацией, за фиксированный интервал времени, для которого определены расчетные значения проверяемого параметра. Проверка должна проводиться при введении затухания во входной сигнал со значением, соответствующим технической документации.
Измеренные значения коэффициента ошибок и количества ошибок сравниваются с расчетными для заданных
Рисунок 11 - Схема проверки измерения ошибок ИО
6.14
Проверка устойчивости к фазовому дрожанию входного сигналаУстойчивость ИО к фазовому дрожанию входного сигнала (п.5.5.9) проверяется по схеме рисунка 12 путем подачи от калиброванного ГИС сигнала с введенным фазовым дрожанием, соответствующим максимально допустимому значению для данного стыка (согласно требованиям ГОСТ 26886). Если это предусмотрено в ГИС, ввод фазового дрожания осуществляется с помощью внешнего генератора синусоидального сигнала. Испытание считается выдержанным, если ИО правильно измеряет
ошибки по методике п.6.13.Рисунок 12 - Схема проверки устойчивости ИО к фазовому дрожанию
6.15
Проверка правильности регистрации ИО числа проскальзыванийПроверка правильности регистрации ИО числа проскальзываний (п.5.5.10) проводится по схеме рисунка 11 по измерительному сигналу в виде ПСП, подаваемому от аттестованного ГИС при введении N дополнительных битов, где N - несколько значений от 1 до 64.
Приложение А
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОШИБОК И ДРУГИХ ПОНЯТИЙ,
используемых при анализе результатов измерения
1. Критерии для входа в состояние неготовности и выхода из него
(Рекомендации МСЭ-Т G.821, G.826, M.2100)
1.1
Период времени неготовности - количество секунд неготовности (unavailable seconds US)2 - время в секундах, которое начинается с началом 10 последовательных секунд, пораженных ошибками (SES)3. Эти десять секунд считаются частью времени неготовности. Новый период времени готовности начинается с началом десяти последовательных событий, не являющихся SES. Эти 10 секунд считаются частью времени готовности.AS = Тизм
- US2. Показатели ошибок, нормируемые в долговременных нормах
на цифровые сетевые тракты первого и более высоких порядков
(в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.826)
2.1
Коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR)Отношение секунд с ошибками (ES) к общему количеству секунд в течение времени готовности за фиксированный интервал измерения.
Cекунда с ошибками (ES)
2.2
Коэффициент ошибок по секундам, пораженным ошибками (SESR)Отношение секунд, пораженных ошибками, (SES) к общему количеству секунд в течение времени готовности за фиксированный интервал измерения.
Секунда, пораженная ошибками (SES)
Односекундный интервал, содержащий > 30% блоков с ошибками или, по крайней мере, один период с серьезными нарушениями (SDP). SES входит в совокупность ES.
Период с серьезными нарушениями (SDP
________________________________________________________
2
Здесь и далее в скобках указаны международные обозначения показателей ошибок и других понятий, используемые в зарубежных средствах измерений.Примечание: Тракт может считаться неработоспособным, если происходит пропадание сигнала или все смежные блоки поражены ошибками с высоким коэффициентом (BER) (например, >10
-2). Это состояние оценивается путем регистрации дефектов (см.ниже).2.3
Коэффициент фоновых ошибок по блокам (BBER)Отношение фоновых ошибок по блокам (BBE) ко всему количеству блоков, в течение времени готовности за фиксированный интервал измерения. При счете общего количества блоков исключаются все блоки в течение SES.
Фоновая ошибка по блокам (BBE)
2.4
Параметры, используемые для оценки показателей ошибок без прекращения связи2.4.1
Аномалии
a1 |
цикловый синхросигнал с ошибками; |
a2 |
блок с ошибками (EB), обнаруженный с помощью методов встроенного контроля (циклический контроль избыточности, проверка на четность) - не применима для трактов типа 2 и 3 (см.ниже). |
Дефекты
Состояния дефекта без прекращения связи используются, чтобы обнаружить изменение состояния качественных показателей, которое может произойти в тракте. Определены следующие три категории дефектов, относящихся к приходящему сигналу:
d1 |
пропадание сигнала (LOS); |
d2 |
сигнал индикации аварийного состояния (AIS); |
d3 |
пропадание цикловой синхронизации (LOF). |
Определения критериев для состояния дефектов LOS и AIS даны в Рекомендации МСЭ-Т G.775, а дефекта LOF также в Рекомендациях серий от G.730 до G.750.
2.4.3
Формирование показателей ошибок в зависимости от типа трактаТип 1: Тракты с цикловой и блоковой структурой
Обеспечивается определение с помощью средств ВК всей совокупности дефектов от d1 до d3 и аномалий a1 и a2. Примерами данного типа тракта являются: первичные и вторичные тракты с CRC (от 4 до 6) в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.704; четверичные тракты с битом проверки на четность каждый цикл в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.755.
Тип 2: Тракты с цикловой структурой
Обеспечивается определение с помощью средств ВК всей совокупности дефектов от d1 до d3 и аномалий a1. Примерами данного типа тракта являются типовые сетевые тракты от первичного до четверичного в соответствии с ГОСТ 27763-88.
Тип 3: Тракты без циклов
Обеспечивается определение с помощью средств ВК ограниченной совокупности дефектов d1 и d2, которые не включают проверку любой ошибки. Не имеется контроля циклового синхросигнала (FAS). Примером данного типа тракта может быть цифровой канал, предоставляемый потребителю, образованный в нескольких трактах более высокого порядка, соединенных последовательно.
Таблица А.1 - Параметры и критерии оценки результатов измерений
Тип |
Параметр |
Критерии оценки результатов измерений |
1 |
ESR |
ES отмечается тогда, когда в течение одной секунды возникает, по крайней мере, одна аномалия а1 или а2 или один дефект от d1 до d3 |
SESR |
SES отмечается тогда, когда в течение одной секунды возникает, по крайней мере, “х” аномалий а1 или а2 или один дефект от d1 до d3 (примечания 1 и 2) |
|
BBER |
ВВE отмечается тогда, когда в течение одной секунды в блоке, не являющимся частью SES, возникает аномалия а1 или а2 |
|
2 |
ESR |
ES отмечается тогда, когда в течение одной секунды возникает, по крайней мере, одна аномалия а1 или один дефект от d1 до d3 |
SESR |
SES отмечается тогда, когда в течение одной секунды возникает, по крайней мере, “х” аномалий а1 или один дефект от d1 до d3 (примечание 2) |
|
3 |
SESR |
SES отмечается тогда, когда в течение одной секунды возникает, по крайней мере, один дефект от d1 или d2 (примечание 3) |
Примечания:
1 Если в течение интервала одного блока возникает более, чем одна аномалия a1 или a2, должна отсчитываться одна аномалия.
2 Значения “х” для трактов разного порядка указаны в нормах на цифровые тракты.
3 Оценки ESR и SESR должны быть идентичны, так как событие SES является частью совокупности событий ES.
3 Показатели ошибок, нормируемые в долговременных нормах
на основной цифровой канал
(в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т G.821)
Секунда с ошибками (ES) Односекундный интервал с одной или более ошибками. |
Секунда, пораженная ошибками (SES) |
Примечание: И ES, и SES регистрируются в течение времени готовности (п.1).
4 Показатели ошибок, нормируемые в Рекомендации МСЭ-Т М.2100
4.1
Параметры показателей ошибок (ES/SES) при оценке без прекращения связи4.1.1
Аномалии:4.1.2
Дефекты:4.1.3
Формирование показателей ошибок на основании информации об аномалиях и дефектах без прекращения связи в зависимости от типа тракта??????? ?.2 - ???????? ?????? ?????????? ES/SES ??? ??????????? ?????
???????? |
?????????? |
???????? ?????? ?????????? ES/SES |
?????????? |
||
???????? ? |
?????????? ?????? ? |
?????????? ?????? ? |
|||
2048 |
FAS |
? 1 LOF?1 LOS ?1 AIS ?1 FAS c ?????. ?28 ?????? FAS ?1 RDI ??? |
ES + SES |
- |
?????????? ES ???????? ?????????? ?????????, ???????????? ? SES |
2048 |
CRC-4 |
?1 LOF |
ES + SES |
- |
?????????? ES ???????? ?????????? ?????????, ???????????? ? ???????????? SES |
8448 |
FAS |
?1 LOF |
ES + SES |
- |
?????????? ES ???????? ?????????? ?????????, ???????????? ? SES |
34368 |
FAS |
?1 LOF |
ES + SES |
- |
?????????? ES ???????? ?????????? ?????????, ???????????? ? SES |
139664 |
FAS |
?1 LOF |
ES + SES |
- |
?????????? ES ???????? ?????????? ?????????, ???????????? ? SES |
*) ????? ?? ?????????? RDI ??? ? ??????? ?? ??????????
4.2 ????????? ??????????? ?????? (ES/SES) ??? ?????? (??????????) ? ???????????? ?????
????????? ES ? SES ??????????? ?? ????????? ? ???????? ? ???????????? ?????, ?????????? ?? ??????? ????????? ?? ??????????????? ?????? ??????????.
4.2.1
Аномалии4.2.2
Дефекты4.2.3
Формирование показателей ошибок в средствах измерения· аномалии - нарушения интерфейсного кода (в соответствии с Рекомендацией G.703); |
· дефекты - AIS, LOS. |
В частности, считается, что 1-секундный интервал с ?1 LOS относится к SES (и ES).
Примечание: Считается, что AIS (СИАС) может фактически вызывать BER в течение 0,5 его длительности. Если AIS имеет достаточную длительность, чтобы вызвать BER ? 10
Приложение Б
(обязательное)
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
В ВИДЕ ЦИКЛОВ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ
1 Циклы цифровых сигналов со скоростью передачи 2048 кбит/с (Рекомендация МСЭ-Т G.704 [2])
1.1 Циклы без процедуры CRC-4 с обеспечением сигнализации по общему каналу
В этом случае структура цикла должна быть следующей:
Канальный интервал 0 |
Канальные |
Канальный |
Канальные |
1001 1011 |
Испытательная |
Испытательная |
Испытательная |
11AS SSSS |
Испытательная |
Испытательная |
Испытательная |
ПримечаниЕ: |
|
1.2 Циклы без процедуры CRC-4 с обеспечением сигнализации по выделенному каналу
В этом случае структура цикла должна быть следующей:
Канальный интервал 0 |
Канальные |
Канальный |
Канальные |
1001 1011 |
Испытательная |
abcd abcd |
Испытательная |
11AS SSSS |
Испытательная |
abcd abcd |
Испытательная |
ПримечаниЕ: |
|
1.3 Циклы с процедурой CRC-4 с обеспечением сигнализации по выделенному каналу
В этом случае структура цикла должна быть следующей:
Канальный интервал 0 |
Канальные |
Канальный |
Канальные |
С001 1011 |
Испытательная |
abcd abcd |
Испытательная |
С1AS SSSS |
Испытательная |
abcd abcd |
Испытательная |
ПримечаниЕ: |
|
2 Циклы цифровых сигналов со скоростью передачи 8448 кбит/с (РекомендацияG.742 [4])
Цикл должен состоять из четырех групп по 212 бит и иметь длину 848 бит:
Группа 1 |
Группа 2 |
Группа 3 |
Группа 4 |
||||
01 |
200 бит |
02 |
208 бит |
03 |
208 бит |
01 |
208 бит |
Подробная структура групп от 1 до 4 дана ниже:
Биты заголовка (0-биты) |
Биты испытательной |
|
Группа 1 |
Цикловый синхросигнал (биты от 1 до 10): 1111010000 |
Биты испытательной |
Группа 2 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
Группа 3 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
Продолжение таблицы
Группа 4 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
ПРИМЕЧАНИЕ: Относительно использования бит стаффинга (выравнивания) см. п.5.3.3 настоящего стандарта.
3 Циклы цифровых сигналов со скоростью передачи 34368 кбит/с (Рекомендация G.751 [5])
Цикл должен состоять из четырех групп по 384 бита и иметь длину 1536 бит:
Группа 1 |
Группа 2 |
Группа 3 |
Группа 4 |
||||
01 |
372 бит |
02 |
380 бит |
03 |
380 бит |
01 |
388 бит |
Подробная структура групп от 1 до 4 дана ниже:
Биты заголовка (0-биты) |
Биты испытательной |
|
Группа 1 |
Цикловый синхросигнал (биты от 1 до 10): 1111010000 |
Биты испытательной |
Группа 2 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
Группа 3 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
Группа 4 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
Примечание: относительно использования бит стаффинга (выравнивания) см. п.5.3.3 настоящего стандарта.
4 Циклы цифровых сигналов со скоростью передачи 139264 кбит/с
(Рекомендация G.751 [5])
Цикл должен состоять из шести групп по 488 бита и иметь длину 2928 бит:
Группа 1 |
Группа от 2 до 5 |
Группа 6 |
|||
01 |
472 бит |
02-05 |
484 бит |
06 |
484 бит |
Подробная структура групп от 1 до 6 дана ниже:
Биты заголовка (0-биты) |
Биты испытательной |
|
Группа 1 |
Цикловый синхросигнал (биты от 1 до 12: 111110100000 |
Биты испытательной |
Группы 2-5 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
Группа 6 |
Биты управления выравниванием: |
Биты испытательной |
ПРИМЕЧАНИЕ: Относительно использования бит стаффинга (выравнивания) см. п.5.3.3 настоящего стандарта.
Приложение В
(информационное)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И УСТРОЙСТВ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОШИБОК
В ЦИФРОВЫХ КАНАЛАХ И ТРАКТАХ
Наименование |
Тип |
Нормативно-технические |
Примечание |
1. Осциллограф |
С1 -97С9-9А |
0-350 МГц; 10 мВ - 5 В; два канала; 0-18 ГГц; t Ј 50 пс; 0,05-10 В; |
Для приборов Для приборов до |
2. Генератор |
Г4-153 |
10 Гц -10 МГц; 100 мкВ - 10 В |
|
3. Генератор |
Г4-153 Г4-154 Г4-164 |
10 Гц -10 МГц; 100 мкВ - 10 В 0,1 Гц -50 МГц; 100 мкВ - 10 В 0,1 Гц -640 МГц; 0,03 мкВ - 2 В |
Для приборов до |
4. Генератор |
Г6-34 ГК5-83 |
0,01 Гц -10 МГц; 500 мкВ - 5 В |
Для приборов до |
5. Частотометр |
Ч3-63/1 |
0,1 Гц - 1500 МГц (синус) |
Продолжение
Наименование |
Тип |
Нормативно-технические |
Примечание |
6. Анализатор спектра |
С4-74 |
300 Гц - 300 МГц; 300 нВ - 3 В; |
|
7. Милливольтметр |
В3-56 В3-48А В3-62 |
10 Гц - 15 МГц; 0,1 мВ - 300 В; |
Для приборов до 8 Мбит/с Для приборов до 34 Мбит/с Для приборов до 140 Мбит/с |
8. Согласующая |
120 Ом сим./50 Ом несим. |
Подлежит разработке |
|
9. Схемы измерения |
Резисторы с точностью не хуже |
Подлежит разработке |
|
10. Схемы измерения асимметрии |
Резисторы, подобранные попарно с разностью сопротивлений не более 0,1 % |
Подлежит разработке |
|
11. Аттенюатор |
Затухание 20 дБ ± 0,5 дБ |
Подлежит разработке |
Приложение Г
(информационное)
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Рекомендация МСЭ-Т G.703. Физические/электрические характеристики иерархических цифровых стыков, 04/1991.
2. Рекомендация МСЭ-Т G.704. Синхронные структуры циклов для первичного и вторичного иерархических уровней. Выпуск III.4, Синяя книга, 1988.
3. Рекомендация МСЭ-Т G.732. Характеристики аппаратуры первичного ИКМ группообразования, работающей на 2048 кбит/с. Выпуск III.4, Синяя книга, 1988.
4. Рекомендация МСЭ-Т G.742. Аппаратура вторичного цифрового группообразования
11. Рекомендация МСЭ-Т M.2100. Допустимые пределы качественных показателей при вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании международных трактов PDH, их участков и систем передачи, 10/92, исправлена в 1995 г.
12. Рекомендация МСЭ-Т O.150. Цифровые испытательные последовательности для измерения качественных показателей цифровой аппаратуры передачи, 10/1992.
13. Рекомендация МСЭ-Т O.151. Аппаратура для измерения показателей ошибок в цифровых системах на первичной скорости передачи и выше, 10/1992.
14. Рекомендация МСЭ-Т O.152. Измерительная аппаратура для скоростей передачи 64 кбит/с и N ´ 64 кбит/с, 10/1992.
15. Рекомендация МСЭ-Т O.161. Прибор для эксплуатационного контроля нарушений кода в цифровых системах передачи. Выпуск IV.4, Синяя книга, 1988.
16. Рекомендация МСЭ-Т O.162. Прибор для эксплуатационного контроля сигналов, передаваемых со скоростью 2048 кбит/с, 10/1992.
17. Рекомендация МСЭ-Т О.171. Аппаратура для измерения дрожания и дрейфа фазы в цифровых системах, основанных на плезиохронной цифровой иерархии (PDH). Выпуск IV.4, Синяя книга, 1988. Исправлена в 1996 г.
18. Правила по метрологии. ПР 50.2.009-94 “ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений”. Госстандарт
УДК 621.395.663:006.854 Группа П91
Ключевые слова: измерители показателей ошибок, цифровые каналы и тракты, технические требования, методы испытаний